单调队列+线性dp题Watching Fireworks is Fun (CF372C)

一、Watching Fireworks is Fun（紫题）

题目：一个城镇有n个区域,从左到右1编号为n,每个区域之间距离1个单位距离节日中有m个烟火要放，给定放的地点a_i，时间t_i当时你在x，那么你可以获得∣b_i-a_i-x∣的幸福值，你每个单位时间可以移动不超过d个单位距离。你的初始位置是任意的(初始时刻为1),求你通过移动能获取到的最大的开心值。

题目大意：有n个点，在这之中有m个点有烟花，分别会在t时刻燃放，每个烟花的幸福值是b。每一个单位时间内人可以走d个单位距离，起始点任意，在x位置观看a点的烟花可得到（a-abs（b-x））的幸福值，问最大幸福值是啥。

………………………………是不是有点看蒙了，不要慌，我们再借助样例来分析一下。

输入格式：第一行三个数n，m，d（nmd就离谱），n,d<=150000,m<=300。

　　　接下来m行包括三个整数a_i,b_i,t_i,a_i<=150000,b_i,t_i<1e9,（保证t_i>t_i-1）。第i行表示第i个烟花。

输出格式：输出一个整数 —— 从观看所有烟花获得的最大幸福总和。

样例1：

输入：

50 3 1----------->一共50个点，有3个烟花，每一秒只能走1格

49 1 1----------->第一个烟花在49位置，贴脸看幸福值为1，在第1秒燃放

26 1 4----------->第二个烟花在26位置，贴脸看幸福值为1，在第4秒燃放

6 1 10----------->第三个烟花在6位置，贴脸看幸福值为1，在第10秒燃放

输出：

-31（看到烟花了还不开心就离谱）

一种可能的方案：

第1秒在29位置（幸福值（1-（49-29）=-19）），第4秒到了26位置（幸福值（1-（26-26）=1）（1-19=-18）），第10秒到了20位置（幸福值（1-（20-6）=-13）（-18-13=-31））

。。。分析完一个样例之后，是不是对题目大概清晰了些呢，那么我们可以开始讨论思路了

思路：

1.线性dp：f[i][j]表示第i个烟花燃放时处在j的最大幸福值，转移方程显然是f[i][j]=f[i-1][j-d*(t[i]-t[i-1])~j+d*(t[i]-t[i-1]));简单来说就是从可能转移到现在烟花的位置转移过来。

2.根据上面的思路，我们的时间效率是m（枚举i）×n（枚举j）×n（枚举d）显然要超时，所以需要优化。

3.我们注意到，在j从小到大枚举过程中，（H=d×（t[i]-t[i-1]））j-H~j+H的区间大小几乎是不变的，就像一个“窗口”从1到n扫过一样，这显然是单调队列的模型，所以我们可以使用其优化，可以把枚举d的那一层复杂度变成常数。

具体操作:

1.每遍历一个新的j的时候，我们枚举k从j到j+H（j-H当作限制用来出队），显然，k并不需要随着每一个j而从头遍历，只需记录一定区间（j-H～j+H）内的最大值即可，那么我们可以边读边扫，直到扫完整个区间1～n为止。

2.利用单调队列的特性来处理区间最大值，在每进队一个新的k时候，比较一下它是否比队尾更优，如果如此，那么把队尾弹出，再把k入队即可（因为在“窗口”向右扫的过程中，靠右的点比它左边的点更晚失效（指

3.也许你注意到了，在刚才的过程中出现了“插入队尾”，“弹出队尾”，“弹出队首”三种操作，对于这样的操作，显然双端队列很适合处理。

4.那么问题来了如何比较“更优”呢，我们知道，第i行的状态由i-1行转移过来，那么只要i-1行的第k个状态所对应的幸福值更大，他就优呗（奇怪的废话增加了）

5.转移方程dp[i][j]=dp[i-1][q.front()];(根据单调队列的特性，队首元素是此区间内最大值)

好了，思路弄懂了，就直接上代码。

#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn=150000+10;
LL f[500][maxn];
int main(){
    int n,m,d,tt=0;
    scanf("%d%d%d",&n,&m,&d);
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int a,b,t;
        scanf("%d%d%d",&a,&b,&t);
        LL H=1LL*d*(t-tt);
        tt=t;//这里并没有用t数组来保存两个烟花之间相差的时间，但这样操作也可以
        deque<int> q;
        int k=1;//k不随j的改变而重新遍历，所以在j循环之前定义
        for(int j=1;j<=n;j++){
            for(;k<=n&&k<=j+H;k++){//k的范围
                while(!q.empty()&&f[i-1][k]>=f[i-1][q.back()])q.pop_back();
                //如果k比队尾更优，队尾出队
                q.push_back(k);//k入队
            }
            while(!q.empty()&&q.front()H){
                q.pop_front();
            }
            //每次遍历一个j，队首就可能失效一次
            f[i][j]=f[i-1][q.front()]+b-abs(a-j);
            //记录i，j情况下最大幸福值
        }
    }
    LL Max=-0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        Max=max(Max,f[m][i]);
    }
    //找所有看完烟花的状态中(f[m][~])最大的那个，也就是最后站的地方
    printf("%lld",Max);
    return 0;
}

这里使用了#include中的双端队列，显然效率上要差一些，建议数组模拟

下面附上数组模拟代码

#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn=150000+10;
LL f[500][maxn];
int main(){
    int n,m,d,tt=0;
    scanf("%d%d%d",&n,&m,&d);
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int a,b,t;
        scanf("%d%d%d",&a,&b,&t);
        LL H=1LL*d*(t-tt);
        tt=t;
        LL qq[maxn],head=1,tail=0;
        int k=1;
        for(int j=1;j<=n;j++){
            for(;k<=n&&k<=j+H;k++){
                while(head<=tail&&f[i-1][k]>=f[i-1][qq[tail]])tail--;
                qq[++tail]=k;
            }
            while(head<=tail&&qq[head];
            f[i][j]=f[i-1][qq[head]]+b-abs(a-j);
        }
    }
    LL Max=-0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        Max=max(Max,f[m][i]);
    }
    printf("%lld",Max);
    return 0;
}

这里还有一个小问题：在队首出栈时我们的while循环写在了k的循环的外面，这是为什么呢，会有影响吗。

会有影响的！！！

给你们一个错误样例，可以思考一下为什么（调试一下就知道了）

100 2 5
29 78 53
78 13 60